简介:摘要:随着电力系统的日益电力电子化,电力电子变压器(power-electronic-transformer,PET)成为新能源并网和直流电网中实现电压等级变换及功率路由的一种重要设备。高功率、大容量场景中,通常采用隔离型PET,其以双有源桥(dual-active-bridge,DAB)为中间级,可实现功率大小和方向的灵活调控[4]。DAB单元外接级联H桥(cascaded-H-bridge)后,外部端口通过串并联组合可构成多模块级联的CHB-PET型PET。一般的,高功率PET的模块众多、拓扑复杂、开关频率高,电磁暂态仿真面临着规模大、矩阵维数高、仿真速度慢等诸多挑战。本文对电力电子变压器电磁暂态仿真步长选取方法进行分析,以供参考。
简介:摘要:由于我国能源分布及用电需求不均衡,为了缓解能源供应紧张,发展清洁能源,特高压直流输电得到了迅速发展。换流变压器在特高压直流输电系统中极其重要,发生故障时对系统的安全稳定运行威胁较大。基于二次谐波制动的比率式差动保护是实际工程中常用的换流变压器保护方法。在特高压直流输电系统中,特高压换流变压器的漏抗较大,其运行方式也与传统变压器不同,空载投入时以Y/Y和Y/Δ接线换流变压器为一组投入,且空投顺序会影响励磁涌流特性。特高压换流变压器与电力电子元件换流器相连,系统中谐波含量较高,存在直流偏磁现象,导致特高压换流变压器特性与传统变压器不同。因此,在特高压直流输电系统中,研究传统变压器保护原理的适用性具有重大意义。
简介:摘要:在国内,由于水泥稳定碎石路面的承载力和抗冲蚀性能较好,因此,在公路的路面设计中,水泥稳定碎石路面的设计显得尤为重要。水泥稳定碎石基层的设计总厚度通常都大于50 cm,常规的施工方法是先铺一层,然后保存7天,然后再铺一层。采用常规的水泥稳定碎石地基施工技术,工期较长,造价较高。随着科学技术的发展,为解决大厚度水泥稳定碎石路面的摊铺和碾压难题,已在现代化的高速公路工程中大量使用。由于大厚度水泥稳定碎石基层的施工,由于其整体性好,施工进度快,成本低等特点而被广泛采用。本文就宽幅、大厚度摊铺水泥稳定碎石基层的施工技术,作了较为详尽的分析和总结,并对其中的一些缺陷提出了相应的改善方法,以期为大规模推广水稳大厚度摊铺技术提供一些施工经验。
简介:摘要:近年来,随着社会经济的发展,城市大跨度结构日益增多。大跨钢结构一般适用于大规模建筑工程,具有跨度大、环境复杂等特点,对于施工质量及工艺要求十分严格,为提高构件刚度、减小构件挠度、改善结构性能,预应力技术逐渐得到了广泛运用。
简介:摘要:大跨度梁的施工,其关键在于减小梁尺寸、自重,模板搭设,避免后期裂缝。通过后张法预应力梁代替普通的钢筋混凝土结构,采用满铺支撑架体系,并通过BIM模型对梁中钢筋模拟排布、对特殊节点深化设计,从而提高房间净高、改善结构受力性能。达到了增加构件刚度、耐久性,提升施工效率和经济性的效果。